激光选区熔化成形悬垂结构过程仿真及工艺研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第13-21页 |
1.1 激光选区熔化成形特点及应用 | 第13-17页 |
1.1.1 激光选区熔化原理 | 第13-14页 |
1.1.2 激光选区熔化的应用 | 第14-16页 |
1.1.3 激光选区熔化技术发展现状 | 第16-17页 |
1.2 激光选区熔化成形悬垂结构 | 第17-19页 |
1.2.1 典型悬垂结构 | 第17-18页 |
1.2.2 悬垂结构成形难点 | 第18页 |
1.2.3 悬垂结构成形研究进展 | 第18-19页 |
1.3 本课题研究意义及主要内容 | 第19-21页 |
1.3.1 课题主要研究内容 | 第19页 |
1.3.2 课题结构安排 | 第19-20页 |
1.3.3 课题研究意义 | 第20-21页 |
第二章 悬垂结构成形特点与常见缺陷分析 | 第21-29页 |
2.1 悬垂结构类型与特点 | 第21-24页 |
2.1.1 悬垂结构类型 | 第21-22页 |
2.1.2 激光选区熔化参数介绍 | 第22-23页 |
2.1.3 悬垂结构相关参数 | 第23-24页 |
2.2 激光选区熔化成形悬垂结构缺陷分析 | 第24-28页 |
2.2.1 表面质量 | 第24-26页 |
2.2.2 应力与裂纹 | 第26-27页 |
2.2.3 零件变形 | 第27-28页 |
2.3 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 激光选区熔化成形过程温度数值分析 | 第29-38页 |
3.1 激光选区熔化成形温度数学模型 | 第29-31页 |
3.1.1 瞬时点热源温度模型 | 第29-30页 |
3.1.2 移动高斯热源温度模型 | 第30-31页 |
3.2 各参数与温度分布的关系 | 第31-35页 |
3.2.1 激光功率与温度分布关系 | 第32页 |
3.2.2 扫描速度与温度分布关系 | 第32-34页 |
3.2.3 材料参数与温度分布关系 | 第34-35页 |
3.3 各参数与悬垂结构成形质量的关系 | 第35-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 激光选区熔化成形悬垂结构过程模拟分析 | 第38-49页 |
4.1 建立数学模型 | 第38-42页 |
4.1.1 初始条件与边界条件 | 第39-40页 |
4.1.2 材料属性 | 第40-41页 |
4.1.3 热源模型 | 第41-42页 |
4.2 激光选区熔化成形悬垂结构温度场分析 | 第42-44页 |
4.2.1 熔池结构特征 | 第42-43页 |
4.2.2 温度分布特征 | 第43页 |
4.2.3 工艺参数对温度场的影响 | 第43-44页 |
4.3 激光选区熔化成形悬垂结构应力场分析 | 第44-46页 |
4.3.1 应力分布特征 | 第44-46页 |
4.3.2 打印过程应力变化规律 | 第46页 |
4.4 激光选区熔化成形悬垂结构变形分析 | 第46-48页 |
4.4.1 变形分布特征 | 第46-47页 |
4.4.2 工艺参数对变形的影响 | 第47-48页 |
4.5 本章小结 | 第48-49页 |
第五章 激光选区熔化成形悬垂结构试验分析 | 第49-61页 |
5.1 实验材料与方法 | 第49-51页 |
5.1.1 成形设备 | 第49页 |
5.1.2 材料选择 | 第49-50页 |
5.1.3 工艺参数与实验设计 | 第50页 |
5.1.4 检测方法 | 第50-51页 |
5.2 悬垂结构成形特点 | 第51-54页 |
5.2.1 显微组织 | 第51-52页 |
5.2.2 孔隙分布 | 第52-53页 |
5.2.3 表面质量 | 第53页 |
5.2.4 翘曲变形 | 第53-54页 |
5.3 悬垂结构工艺参数与成形质量 | 第54-60页 |
5.3.1 能量输入密度对质量的影响 | 第54-55页 |
5.3.2 速度、功率对质量的影响 | 第55-58页 |
5.3.3 摆放方式对成形质量的影响 | 第58-60页 |
5.4 本章小结 | 第60-61页 |
第六章 总结与展望 | 第61-63页 |
6.1 总结 | 第61-62页 |
6.2 展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第70页 |